用于工事破坏的MARX发生器研制
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 MARX发生器总体结构设计 | 第14-19页 |
2.1 MARX发生器的原理 | 第14-15页 |
2.2 电容的防击穿仿真与设计 | 第15-16页 |
2.3 输出电极仿真与设计 | 第16-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 气体开关的仿真设计与实验 | 第19-31页 |
3.1 气体开关的结构设计 | 第19-20页 |
3.2 气体开关的静电场仿真 | 第20-23页 |
3.2.1 MARX发生器所用气体开关结构仿真 | 第20-21页 |
3.2.2 其他电极结构仿真 | 第21-23页 |
3.3 气体开关实验及分析 | 第23-30页 |
3.3.1 气体开关烧蚀实验 | 第23-27页 |
3.3.2 不同气压下击穿电压实验 | 第27-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 触发系统研制 | 第31-40页 |
4.1 脉冲触发系统组成 | 第31页 |
4.2 脉冲触发系统原理 | 第31-32页 |
4.3 脉冲变压器 | 第32-34页 |
4.4 磁开关 | 第34-36页 |
4.5 分压器标定 | 第36-37页 |
4.6 调试结果及分析 | 第37-38页 |
4.7 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 充电及测量单元设计 | 第40-51页 |
5.1 充电原理简介 | 第40-42页 |
5.2 电流测量原理及设计 | 第42-46页 |
5.2.1 分流器法 | 第42-43页 |
5.2.2 罗氏线圈法 | 第43-45页 |
5.2.3 霍尔效应测试法 | 第45-46页 |
5.2.4 光学方法 | 第46页 |
5.3 电压测量 | 第46-50页 |
5.3.1 常用纳秒脉冲电压测量方法 | 第46-47页 |
5.3.2 分压器的研究现状 | 第47-48页 |
5.3.3 分压器研制 | 第48-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 破岩仿真及实验 | 第51-62页 |
6.1 高压脉冲放电破岩机理分析 | 第51-52页 |
6.2 仿真及结果分析 | 第52-55页 |
6.2.1 模型建立及仿真 | 第53-54页 |
6.2.2 仿真结果分析 | 第54-55页 |
6.3 实验及结果分析 | 第55-61页 |
6.3.1 脉冲放电破碎靶块实验环境搭建 | 第55-56页 |
6.3.2 不同脉冲次数的破碎实验及分析 | 第56-57页 |
6.3.3 不同电极间距的实验及分析 | 第57-59页 |
6.3.4 不同绝缘介质的实验及分析 | 第59页 |
6.3.5 MARX发生器放电实验及分析 | 第59-61页 |
6.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |